压裂新工艺新技术
采油工艺--压裂工艺技术

采油工艺–压裂工艺技术1. 简介压裂工艺技术是一种常用的采油工艺,旨在通过增加油井的产能和压裂储量来提高油井的采油效果。
本文将介绍压裂工艺技术的原理、分类、应用以及发展趋势。
2. 压裂工艺技术原理压裂工艺技术通过注入高压液体(常用的是水和添加剂)到油井中,使岩石破裂并形成裂缝,从而增加油井的渗透性和储量。
其原理主要有以下几个方面:•液体注入:通过注入高压液体进入油井,增加油井的压力,从而使岩石发生破裂。
•裂缝形成:液体的高压作用下,使岩石产生裂缝,从而增加孔隙度和渗透性。
•井壁固化:使用添加剂将油井周围的裂缝固定,防止裂缝的闭合。
•液体回收:通过回收注入的液体,减少资源的浪费。
3. 压裂工艺技术分类压裂工艺技术可根据不同的标准进行分类,下面是一些常见的分类方式:3.1 挤压压裂挤压压裂是一种常用的压裂技术,其特点是施加持续的高压来形成裂缝,适用于一些密度高、渗透性差的岩石。
3.2 爆炸压裂爆炸压裂是一种利用爆炸产生的冲击波来形成裂缝的技术,适用于一些硬度高的岩石。
3.3 液压压裂液压压裂是一种利用高压液体来形成裂缝的技术,适用于一些渗透性较好的岩石。
4. 压裂工艺技术应用压裂工艺技术在石油工业中有广泛的应用,其主要应用领域包括:•陆地油田:压裂工艺技术可以提高陆地油田的产能和采收率。
•海洋油田:压裂工艺技术可以应用于海洋油田,提高海洋油田的开发效率。
•页岩气开采:压裂工艺技术可以用于页岩气的开采,改善页岩气的渗透性。
5. 压裂工艺技术的发展趋势随着石油行业的不断发展,压裂工艺技术也在不断创新和发展。
未来压裂工艺技术的发展趋势主要包括:•绿色环保:未来的压裂工艺技术将更加注重环境保护,减少对地下水资源和环境的影响。
•高效节能:未来的压裂工艺技术将更加注重能源的利用效率,提高工艺的能源利用率。
•智能化:未来的压裂工艺技术将趋向智能化,通过自动化控制和人工智能等技术手段,提高工艺的自动化程度和智能化水平。
非常规油气藏压裂新技术

− 北美的非常规作业每3个中就 GULFCOAST
33%
有1个(33%)
ROCKIES
32%
− 国际市场中每5个中就有1个 WILLISTON/BAKKEN
30%
(20%)
MARCELLUS/UTICASHALE
25%
PERMIANBASIN
22%
▪ 总结出:“蛮力”不是解决
EAGLEFORDSHALE
18% 14%
施工人员缺乏经验/人为错误
13%
4 地面设备问题
12%
胶液没有破胶
1%
提高储层认知度
我们看到了什么– Barnett 案例
70%的产气量 30%
生产剖面
½ 的射孔
20%
10%
0% 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
SPE 103202
应力
3.5
H3
2.5 2
• 在中等盐度水中性能优越 • 高浓度盐水中性能较好
总悬浮固体(TSS)
25 m (limits to be further defined)
总溶解固体 (TDS)
10,000 mg/L
20,000 mg/L
大于100,000 mg/L
(还未确定上限)
总多价阳离子
(e.g. Ca2+ + Mg2+ + Fe3+)
案例#1 – Seneca Resources
SPE 159681 – 2012ATCE
案例#1 – Seneca Resources
84,000 ft3/ft
132,000 ft3/ft
SPE 159681 – 2012ATCE
油田压裂新技术工艺

油田压裂新技术工艺引言油田压裂是一种常用的提高原油产量的工艺技术。
近年来,随着技术的不断发展,油田压裂新技术工艺逐渐成熟。
本文将介绍几种常见的油田压裂新技术工艺,并探讨其应用前景和优势。
1. 液态压裂技术液态压裂技术是一种将高压液体注入油井,以增加油层压力从而提高原油产量的技术。
与传统的压裂技术相比,液态压裂技术在注入液体的过程中采用了新型的压裂剂,并结合了近年来的各种物理化学原理,使得压裂效果更好。
液态压裂技术具有操作简单、施工周期短、压裂效果明显等优势,逐渐在油田压裂领域得到广泛应用。
2. 固态压裂技术固态压裂技术是一种将固体颗粒注入油井,通过机械力或化学反应引起油层裂缝扩展,达到提高原油产量的效果。
这种技术比传统压裂技术更加安全可靠,对环境的污染更小,且具有使用寿命长、耐高温高压、压裂效果持久等优势。
固态压裂技术在特殊油藏和复杂油藏中具有广泛的应用前景,并且在油田开发过程中可以减少压裂液体的使用量,节约成本。
3. 气体压裂技术气体压裂技术是一种利用高压气体将油井中的裂缝扩展以增加油层产量的技术。
相比传统的液态压裂技术,气体压裂技术在施工过程中不需要使用水或化学药剂,从而避免了对地下水资源的污染。
此外,气体压裂技术可以适应不同类型的油藏和井筒条件,并且能够实现变压变量压裂,提高压裂效果。
因此,气体压裂技术被认为是一种环保、高效的油田压裂新技术工艺。
4. 超声波压裂技术超声波压裂技术是一种利用超声波能量将油井中的裂缝扩展以提高油层产量的技术。
超声波通过在岩石中引起振动,使油藏裂缝扩展并增加流动性。
这种技术在压裂过程中不需要注入任何液体或化学药剂,避免了地下水资源的污染和化学物质对油层的损害。
超声波压裂技术具有能耗低、操作简便、压裂效果持久等特点,被广泛应用于特殊油藏和复杂油藏的开发。
5. 电磁压裂技术电磁压裂技术是一种利用电磁场的能量改变油藏的物理性质,从而实现裂缝扩展的技术。
通过在油井中施加高频电磁场,可以使油藏岩石中的裂缝扩展并增加渗透率。
第5讲 常用的压裂工艺技术

多层压裂技术B
• 在工艺上,分层的方法很多,包括: 使用封隔器的机械分层 暂堵剂分层 堵塞球分层 应用封隔器机械分层的压裂技术在大多 数情况下是行之有效的方法,但是对于 下列两种情况,此方法难以实施。 裸眼段井径过大,不能用封隔器隔 开压裂层段; 管鞋附近或射孔段之间固井质量差, 无法封隔压裂层段。
端部脱砂压裂技术
• 端部脱砂压裂技术要点: 从理论上讲,前臵液应在施工结束时正 好从裂缝中全部滤失完毕,携砂液恰好 达到裂缝最前缘即裂缝端部,这时将在 裂缝端部附近脱砂产生桥塞,裂缝中的 净压力因此而急剧升高。这在常规施工 中是力求避免的,但它正是端部脱砂压 裂技术的理论依据。
端部脱砂压裂技术
• 净压力的升高将迫使裂缝在宽度方向进一步扩展, 端部脱砂压裂造成的缝宽可以将常规几个毫米的支 撑缝宽增至十到二十甚至更大,使裂缝中的面积浓 度比常规提高3~4倍以上,因此,与常规相比, 必须将地面砂比提高3倍以上。端部脱砂压裂技术 使净压力有控制地升高而增加缝宽,在端部脱砂产 生支撑剂桥塞的条件下继续泵注高砂比的混砂液, 这时支撑剂由裂缝端部向井筒方向回填至缝口,形 成超高导流能力的裂缝。
孔眼堵塞球法压裂工艺B
一次压裂两个或两个以上的射孔段,向井内泵注 的压裂液将从渗透率最高的射孔段进入地层。第 一层压裂完,将堵塞球投入顶替液送入井内,由 于这一射孔段容易吸收液体,堵塞球随注入液体, 在压差作用下坐入孔眼,实现密封。由于井内仍 然保持压力,在第一层段压裂完毕进行顶替后, 紧接着就进行第二个层段的压裂。第一个层段的 封堵使井内压力蹩高,从而压开第二射孔段,这 一过程,视需要可重复进行,直到压开全部层段。
暂堵剂分层压裂工艺
• 暂堵剂选择性压裂的原理二:
– 当压裂液中添加有堵塞剂后,将在井壁处使 已经压开并延伸的裂缝堵死,隔断压裂液进 入裂缝,在井底蹩起高压,从而在流体封闭 井壁较差的地方或是在地层显著薄弱的其它 深度处压开新的裂缝,这样压开的裂缝,暂 时先不用临时堵塞剂封堵,而是用不含堵塞 物质的压裂液加以延伸,重复这一过程,即 能压出多条裂缝。
油田压裂新技术工艺

油田压裂新技术工艺
油田压裂是一种常用的增产技术,它是利用高压液体将油藏岩
石破碎并将破碎的岩石填充到裂缝中,以增加油藏与井筒之间的流
动通道来提高采油率。
在不断的技术更新和发展中,出现了一些新
的油田压裂技术,可以更好地适应不同的地质条件,提高油田压裂
的效率和成功率。
1. 液体突击压裂技术
液体突击压裂技术又称射流压裂技术,是将高压液体通过直径
很小的喷嘴射出,通过射流产生的冲击波将岩石压裂。
这种技术可
以适用于底部对称缝、水平裂隙缝和分岔缝等多种裂缝类型,能够
提高压裂效果。
2. 葛卡技术
葛卡技术是一种新型的油田压裂技术,它采用了石油工业解决
问题中的“石墨化”模式。
该技术利用碳纤维组成的网格袋装填在
井筒中,然后注入液体。
这种技术可以使岩层达到更高的裂缝密度,更好的超声波反射效果,从而获得更高的采收率。
3. 超声波压裂技术
超声波压裂技术是将高频超声波施加到岩石表面,产生的波动
强制性地把其中的开裂流体扩展到岩石内部,从而达到压裂的目的。
该技术可以提高集流系数,实现更高的油藏采收率,同时减少对环
境的污染和对工人的危害。
4. 碳酸盐矿物压裂技术
1。
压裂新工艺新技术

1、端部脱砂压裂技术(TSO)随着油气田开采技术的发展和多种工艺技术的交叉综合运用,压裂技术应用范围已不再局限于低渗透地层,中高渗透地层也开始用该技术提高开发效果。
当压裂技术应用于中高渗透性地层时,希望形成短而宽的裂缝,并尽可能地将裂缝控制在油气层范围内。
为了适应这一特殊的要求,国外于20世纪80年代中期研制开发了端部脱砂压裂技术,并很快应用于现场,目前国内也开展了这方面的研究,并取得了很大的进展。
(1)端部脱砂压裂的基本原理端部脱砂压裂就是在水力压裂的过程中,有意识地使支撑剂在裂缝的端部脱砂,形成砂堵,阻止裂缝进一步向前延伸;继续注入高浓度的砂浆后使裂缝内的净压力增加,迫使裂缝膨胀变宽,裂缝内填砂浓度变大,从而造出一条具有较宽和较高导流能力的裂缝。
端部脱砂压裂成功的关键是裂缝的周边脱砂,裂缝的前端及上下边的任何部分不脱砂都不能完全达到预期的目的。
端部脱砂压裂分两个不同的阶段。
第一阶段是造缝到端部脱砂,这实际上是一个常规的水力压裂过程,目前的二维或三维模型都可以应用。
第二阶段是裂缝膨胀变宽和支撑剂充填阶段,这一阶段的设计是以物质平衡为基础,把第一阶段最后时刻的有关参数作为输入参数来完成的。
(2)端部脱砂压裂的技术特点在端部脱砂压裂技术中,压裂液的粘度要满足两方面的要求:一是保证液体能悬砂,二是有利于脱砂。
若压裂液的粘度过低,液体内不能保证悬砂,裂缝的上部就会出现无砂区,达不到周边脱砂的目的,在施工过程中也容易导致井筒内沉砂。
若压裂液的粘度过高,滤失就会较慢,难以适时脱砂。
所以端部脱砂压裂技术对压裂液的粘度要求比常规压裂液的要严格一些。
和常规压裂相比,端部脱砂压裂技术的泵注排量要小,这是为了减缓裂缝的延伸速度,控制缝高和便于脱砂。
前置液的用量也比常规压裂少,目的是使砂浆前缘能在停泵之前到达裂缝周边。
而端部脱砂压裂的加砂比通常高于常规压裂,以提高裂缝的支撑效率。
(3)端部脱砂压裂的适用范围端部脱砂压裂技术的突出特点是靠裂缝周边脱砂憋压造成短宽缝,因此只能在一定的条件下使用。
稠油油藏压裂新技术(何启祥)
胶联机理
破胶机理:当VESTH-2进入地层遇水被稀释至一定浓度后,表面活性剂
的蠕虫状胶束便分散开来不再纠缠在一起,体系的粘弹性就丧失。对于油层与烃类接 触,在油层中的原油、凝析油或气体烃类会影响液体的带电环境,从而破坏蠕虫状胶 束的结构,使其又恢复到球状胶束而失去粘度(下图)。
乳化降粘机理
VESTH-2是将稠化剂、活化剂等添加剂在水中按一定比例混合而成的压 裂液冻胶。稠油胶质沥青质含量高,粘度大,与水混合形成一种热力 学不稳定体系,两相之间的界面张力大,若将稠油与稠油复合降粘压 裂液按一定的油液比混合,由于表面活性剂的作用,降低了油水两相 间的界面张力,形成了以稠油为分散相,水为连续相的O/W型乳状液。
(2)对稠油有显著的降粘作用。
(3)不需添加破胶剂,遇水或遇油自动破胶。
(4)冻胶粘度不高,携砂性能相对较低。
VESTH-2具有无水不溶物、能有效降低稠油粘度,压后易 返排等特点,因此对裂缝导流能力及支撑剂渗透率伤害较 小,可使压后裂缝保持高的导流能力。
六:VESTH-2的增粘与破胶机理
VESTH-2是以阳离子表面活性剂为主剂,分子结构由长链的亲油基团 和亲水基团组成,当表面活性剂浓度达到临界胶束浓度CMC1时,亲 油基团伸入水相,使表面活性剂分子聚集,形成以长链亲油基团为内 核,亲水基团伸入溶剂的球形胶束,粘弹性表面活性剂的浓度继续增 大,达到CMC2时,并加入活化剂和KCl改变溶液性质时,表面活性 剂胶束占用的空间变小,合并成棒状胶束,棒状胶束会进一步合并成 为蠕虫状胶束,这些蠕虫状胶束由于疏水作用,当表面活性剂浓度达 到临界浓度时,蠕虫状胶束便纠缠在一起,形成了空间交联网状结构 (下图),形成具有一定粘度的液体。
稠油油藏压裂新技术
答辩人:何启祥 指导老师:李天太
压裂油井产能恢复新工艺
压裂油井产能恢复新工艺研究成功了一种清洗油层水力压裂裂缝和近井地带的恢复压裂井产能的新工艺。
它借助于水力冲击抑制一压降作用,用溶解胶质沥青质和石蜡沉积的烃溶剂,取得了清洗压裂裂缝的良好效果。
标签:水力压裂;增产;恢复产能;新工艺长期的采油工业实践表明,压裂增产处理油井的产能会随时间下降。
其有效期在很宽的范围内变化,通常为2个月至5年。
有许多人曾足够详细地研究了导致压裂井产能下降的地质一矿场因素,认为其中最明显的原因是,凝胶(压裂液)分解产物、砂子微粒、黏土和稳定的油水乳化液在裂缝和地层孔隙空间的淤积,导致油井在开发过程中的地层裂缝和表层堵塞。
室内研究和矿场试验表明,压裂井产量明显下降时用溶剂处理最有效,用酸组分处理的效果较差。
根据上述研究结果,通过大量的室内研究和矿场试验。
开发成功了一种用水力冲击抑制一压降作用,将蜡溶剂或酸液挤入地层,清洗地层裂缝和近井地带,并立即排出反应产物的压裂井恢复产能新工艺。
1压裂井恢复产能新工艺为了对压裂井实施恢复产能新工艺,俄罗斯研制成功了一种振动喷射清除淤积装置,采用它可以多次抑制一压降水力冲击方式,将化学剂挤入地层近井地带,并可在反应结束时立即将反应产物排出地表。
采用该装置进行油井恢复产能处理的工艺实质是,将化学剂注入地层的打开井段后,就可在其中形成瞬间上升和立即下降的的压力脉冲,将化学剂挤入地层的水力压裂裂缝和近井地带。
这时的实际处理过程是在抑制一压降水力冲击下发生的,压力的变化幅度在2一lOMpa 之间。
这一不太高的水力冲击幅度,不会导致支撑剂破裂和由裂缝中运移。
但却可有效地破坏淤积和将堵塞物质由地层孔隙中排出,提高清洗效果。
同时也可无须起下操作和更换油井设备,就可起动该装置的喷射泵,从地层裂缝和近井地带排出清洗产物和废化学剂。
它的喷射泵的结构,可在产液量为50m3/d的地层内形成3 9Mpa的压降。
因此采用该种振动喷射清除淤积装置。
可在一次起下操作中,进行几个周期的注入一排出液流处理。
新型压裂技术的研究和应用
新型压裂技术的研究和应用第一章介绍近年来,随着全球需求的增加,石油天然气行业的需求也在增加。
为了满足这一需求,需要采取一些新技术。
其中最受关注的新技术之一是新型压裂技术。
本文将探讨新型压裂技术的研究和应用。
第二章压裂技术压裂技术也被称为水力压裂技术。
它是一种通过将液体注入到地下岩石中来刺激地下岩石中的天然气或石油流动的技术。
通常使用水和一些化学药品混合物作为液体。
这些药品旨在减少液体黏性并保持岩石孔隙中的水能够流动。
第三章压裂技术的发展压裂技术最初在1947年被发明。
在这个时间点之前,只有传统的岩石破坏技术和油井摇杆技术可用于开采油气资源。
然而,压裂技术很快被证明是一种更有效的技术,可以更容易地开采地下的油气资源。
随着时间的推移,压裂技术也在不断改进。
新的压裂技术在液体注入、混合物、泵的尺寸和压力方面有所不同。
这些新技术使压裂更有效,也更环保和更安全。
尽管传统压裂技术在近些年来广泛应用,并得到了改进,但是仍然存在一些问题。
下面是一些主要问题:(1)使用的化学药品可以导致对环境的污染(2)高压泵可能导致地震的发生(3)在压裂过程中建造新的水井会增加地下水污染的风险第五章新型压裂技术为了解决传统压裂技术的问题,一些新型压裂技术已被开发出来。
下面介绍一些新型压裂技术:(1)超临界流体压裂技术超临界流体压裂技术是一种新型的压裂技术。
它使用超临界流体代替传统的水和化学药品混合物。
这种技术不会对环境造成污染,并且可以减少压裂需要的水量。
此外,超临界流体压裂技术也更安全,不会导致地震的发生。
(2)微尺度裂缝压裂技术微尺度裂缝压裂技术是一种基于纳米技术的新型压裂技术。
它使用微米级别的裂纹来刺激地下岩石中的油气流动。
使用这种技术不会对环境造成负面影响,并且建造新的水井的需求也大大减少。
新型压裂技术已经在全球范围内得到了广泛应用。
下面介绍一些应用案例:(1)美国德州的巴尔布特气田巴尔布特气田位于德州北部。
在过去几年中,废水处理工厂开始使用超临界流体压裂技术来管理他们的固体废物。
压裂新技术与装备提高油气采收率新技术
交流提纲一.现代压裂施工作业特点二.压裂装备技术现状及其应用三.压裂装备技术发展与成果1223单井所需水功率hp5788910湖北“河页1井”建111井”河南“安深1井”610-645 m2450-2540 m2150-2164 m交流提纲一.我国页岩油气压裂施工特点二.压裂装备技术现状及其应用三.压裂装备技术发展与成果12141516501001502002502000型压裂车2500型压裂车混砂车管汇车仪表车系列1212180124576717中型压裂装备大型压裂装备19SYL900-70SYL300-70SYL600-70用途:适用于小型酸化施工作业、平衡打压、洗井作业、配液、管汇试压等技术水平:早期配置机型,国产配置集成压裂装置20SYL1600-105SHS12SGH105用途:适用于中大型酸压、压裂作业技术比较成型,被市场广泛应用。
SYL2000Q-105SHS1621SYL2300Q-105SGH140SYQ2000用途:适用于大型酸压、压裂作业,成为目前主力机型。
SHS16-20国内尚无专业的海洋压裂船的研究报告。
目前已经在普通驳船进行压222324交流提纲一.我国页岩油气压裂施工特点二.压裂装备技术现状及其应用三.压裂装备技术发展与成果2829美国大型压裂施工作业国外压裂装备制造厂商3030三、压裂装备技术发展与成果 重负荷、连续施工作业要求 长时间连续施工作业改变了压裂装备作业工况,与之配套的 动力系统要求更大功率和储备以及适应长时间连续作业的要求 (多燃料、排放、储备); 大功率压裂泵是未来发展的方向,长冲程、多缸和快速维护 结构将扩大泵的应用范围(加强连接、模块结构、低冲次)。
3131三、压裂装备技术发展与成果 高压材料和辅助装备的要求 适应高压力和多种不同介质的新型材料研究将为高压原件和 压裂泵提供多种选择; 大规模施工集成要求供液、配液、供砂、液体处理等辅助装 置实现整体配套,尤其是适应我国井场条件的辅助装置是技术 发展的重点。
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1、端部脱砂压裂技术(TSO)随着油气田开采技术的发展和多种工艺技术的交叉综合运用,压裂技术应用范围已不再局限于低渗透地层,中高渗透地层也开始用该技术提高开发效果。
当压裂技术应用于中高渗透性地层时,希望形成短而宽的裂缝,并尽可能地将裂缝控制在油气层范围内。
为了适应这一特殊的要求,国外于20世纪80年代中期研制开发了端部脱砂压裂技术,并很快应用于现场,目前国内也开展了这方面的研究,并取得了很大的进展。
(1)端部脱砂压裂的基本原理端部脱砂压裂就是在水力压裂的过程中,有意识地使支撑剂在裂缝的端部脱砂,形成砂堵,阻止裂缝进一步向前延伸;继续注入高浓度的砂浆后使裂缝内的净压力增加,迫使裂缝膨胀变宽,裂缝内填砂浓度变大,从而造出一条具有较宽和较高导流能力的裂缝。
端部脱砂压裂成功的关键是裂缝的周边脱砂,裂缝的前端及上下边的任何部分不脱砂都不能完全达到预期的目的。
端部脱砂压裂分两个不同的阶段。
第一阶段是造缝到端部脱砂,这实际上是一个常规的水力压裂过程,目前的二维或三维模型都可以应用。
第二阶段是裂缝膨胀变宽和支撑剂充填阶段,这一阶段的设计是以物质平衡为基础,把第一阶段最后时刻的有关参数作为输入参数来完成的。
(2)端部脱砂压裂的技术特点在端部脱砂压裂技术中,压裂液的粘度要满足两方面的要求:一是保证液体能悬砂,二是有利于脱砂。
若压裂液的粘度过低,液体内不能保证悬砂,裂缝的上部就会出现无砂区,达不到周边脱砂的目的,在施工过程中也容易导致井筒内沉砂。
若压裂液的粘度过高,滤失就会较慢,难以适时脱砂。
所以端部脱砂压裂技术对压裂液的粘度要求比常规压裂液的要严格一些。
和常规压裂相比,端部脱砂压裂技术的泵注排量要小,这是为了减缓裂缝的延伸速度,控制缝高和便于脱砂。
前置液的用量也比常规压裂少,目的是使砂浆前缘能在停泵之前到达裂缝周边。
而端部脱砂压裂的加砂比通常高于常规压裂,以提高裂缝的支撑效率。
(3)端部脱砂压裂的适用范围端部脱砂压裂技术的突出特点是靠裂缝周边脱砂憋压造成短宽缝,因此只能在一定的条件下使用。
主要用于浅层或中深地层(能够憋压地层)、高渗透或松软地层以及必须严格限制缝高的地层。
2、重复压裂技术重复压裂技术是改造失效井和产量已处于经济生产线以下的压裂井的有效措施。
美国对重复压裂技术的理论研究、工艺技术和矿场应用都作了大量有成效的工作。
如美国的Rangely油田在891口井上作业1700多次,许多井压裂达4次之多,重复压裂成功率达到70%~80%。
North westbark unit油田在重复压裂作业时采用先进的强制闭合技术和端部脱砂技术,取得了很好的经济效益。
重复压裂可用来改造低、中渗透地层;适用于常规直井、大斜度井和水平井。
(1)选井原则根据油井生产史、地层评价结果及开发动态综合分析进行选井。
①油井必须有足够的剩余可采储量和地层能量;②前次压裂由于施工方面的原因造成施工失败;③前次压裂生产情况良好,压裂未能处理整个油层或规模不够;④前次压裂后效果不错,但未给整个措施段提供有效支撑,采取重复改造措施,改善出油剖面。
(2)工艺技术重复压裂一般要求比初次压裂有更高的导流能力。
①采用高砂比压裂技术形成高导流能力裂缝;②采用强制闭合技术使改造段达到最大充填。
使用的压裂液有各种类型(硼交联HPC、胍胶、钛交联HPC等),一般用柴油(5%~50%)或能降解的聚合物作防滤失剂,支撑剂粒径从20/40目至12/18目不等。
3、裂缝检测技术(1)裂缝高度的检测①井温测量法压裂前先测出地层基准温度剖面,压裂时将冷或热的压裂液注入裂缝中,压裂后测量温度异常值的垂向分布范围以确定裂缝高度。
②放射性同位素示踪法一种方法是在支撑剂中混入示踪剂,压裂后用伽马射线测井法测量放射性示踪剂,以了解支撑裂缝的方位和几何形态;另一种方法是在施工最后在压裂液中加入示踪剂,再进行伽马射线测井。
(2)裂缝方位和几何形态的检测目前在套管井中仍无可靠的检测方法。
在裸眼井中已使用井下电视测量、微地震测量、无线电脉冲测量等方法对裂缝进行探测,通过传送系统在地面进行实时显示,分析裂缝的方位和几何形态。
4、压裂中的缝高控制技术在对薄油层或阻挡层为弱应力层的油层进行压裂时,裂缝可能会穿透生产层进入上下盖层,这样既达不到深穿透的目的,同时也浪费大量的支撑剂和压裂液。
为此必须控制裂缝的高度,尽可能将裂缝控制在油气层内。
近几年来,国内外对裂缝缝高控制技术进行了广泛的研究。
(1)建立人工隔层控制缝高这种方法主要是根据地层条件,在压裂加砂之前,通过携砂液注入轻质上浮或重质下沉暂堵剂,使其聚集在新生成裂缝的顶部或底部,形成一块压实的低渗区,形成人工隔层。
再适当提高施工压力,就能限制裂缝向上或向下延伸。
如果要同时限制裂缝向上或向下延伸,就必须将轻质上浮或重质下沉暂堵剂同时注入地层,形成上下人工隔层。
暂堵剂选用空心玻璃或空心陶粒,密度最好在0.6~0.75g/cm3的范围内,粒度为70~120目,强度为承受净压13.8MPa时颗粒的完好率在80%~85%以上。
(2)注入非支撑剂液体段塞控制缝高6iTDk‑ 这种方法主要是在前置液和携砂液中间注入非支撑剂的液体段塞,这种液体段塞由载液和封堵颗粒组成,大颗粒形成桥堵,小颗粒填充大颗粒间的缝隙,形成非渗透性阻隔段,以达到控制缝高的目的。
(3)调整压裂液的密度控制缝高这种方法主要是根据压力梯度来计算压裂液的密度。
如果要控制裂缝继续向上延伸,就要采用密度较大的压裂液,使其在重力作用下尽可能向下压开裂缝。
反之,如果要控制裂缝不要向下延伸,就必须使用密度较小的压裂液。
(4)冷却地层控制缝高这种方法是先低排量注入低温液体冷却地层,降低地层应力,这时的注入压力必须小于地层的破裂压力。
当冷却地层的范围和应力条件达到一定要求时,再提高排量,注入高浓度降滤剂的低温前置液,压开裂缝。
在注入低温液体冷却地层期间的某一时刻,将注入压力提高到造缝压力,进而采用控制排量和压力的方法控制缝高的延伸。
这种方法主要用于胶结性较差的地层和用常规水力压裂难以控制裂缝延伸方向的油气层。
我国中原、长庆等油田应用上述缝高控制技术均取得较好效果,可降低裂缝高度30%左右,并增进了裂缝向水平方向延伸。
5、高渗层防砂压裂技术高渗透地层的防砂压裂是指对高渗透地层进行压裂的同时,又完成了充填防砂作业。
常规的砾石充填防砂方法对高渗透地层容易造成伤害,严重降低导流能力。
该项技术要求采用端部脱砂技术,使裂缝中的支撑剂浓度达到足够高。
加砂之后继续泵注一段时间增大净压力可以进一步扩大裂缝宽度。
若有必要,在施工末期略微降低泵速,可以使支撑剂更好地充填于裂缝中。
经验表明,与低渗透地层压裂相比,高渗透地层压裂可以产生较高的裂缝导流能力。
这不仅能够获得更高的产量,而且也是极有效的防砂措施。
但是应当注意,产量过高、产量变化、水浸等都有可能导致出砂或出砂加重和减产。
借助微压裂可获得较精确的裂缝闭合压力、闭合时间、压裂液效率、初损量、滤失系数等数据,还可以设计产生短、宽裂缝,以进一步减小表皮因子。
常用的水基压裂液是线性胶凝羟乙基纤维素和硼酸盐交联液,前者主要优点是对地层无伤害性,后者具有良好的可逆性,使支撑剂充填层恢复高渗透率。
上述两种压裂液组成的复合压裂既能保护地层又能造出高导流能力的裂缝,用于高渗透地层压裂效果甚佳。
采用大颗粒支撑剂效果较好,是发展趋势。
目前优选的是20/40目砂。
常规的砾石充填所用的砂的颗粒太小,不能有效地减小近井地带压降和防止出砂。
采用该项技术在路易斯安那海上气田渗透率500×10-3~1000×10-3μm2地层,使单井日产量高达28.3×104m3以上,远高于在该地区用常规砾石充填的井的产量。
在西部非洲一个高渗透新油田的开发中,采用该项技术使表皮因子下降到2.0,生产和防砂均取得良好效果。
6、低渗层深穿透压裂技术水力压裂是强化开发低渗层的基本方法之一,如果仅仅用于处理地层的近井地带,只能取得很有限的效果。
近几年来深穿透压裂技术的发展,使其产生的裂缝长度可达300~1200m,极大地扩大了低渗层的可采储量和产量,有力地提高了开发低渗层的效益。
前苏联借助电子计算机对利用该技术开发低渗层进行了评价和分析。
结果表明,目前可有效开发的低渗层储量占其总储量的50%以上,其中24%属于由于利用了该技术而成为新增可采储量,76%属于利用该技术可成倍地提高开发速度和提高最终采收率的高效可采储量;并认为对于深度不超过2500m 的井可以用现有的70MPa压力的压裂设备和石英砂,而对于较深的井,特别是超过3000m的井,需要用105MPa压力的压裂设备和更可靠的支撑剂。
借助于近年迅速发展的先进的压裂工艺、材料和技术设备,深穿透水力压裂技术从设计到实施,已有可能较好地实现。
为了保证该技术有效地广泛应用,目前需要尽快解决的主要问题是研究应用该项技术处理的井的最佳水动力学系统。
为此国内外都在致力于利用电子模型和数学模型研究水力裂缝对油田开发指标的影响,处理好油藏、流体特性和裂缝几何尺寸、方位及导流能力与开发注采系统之间的关系,最大限度地提高油田的开发指标和经济指标。
低渗透深穿透水力压裂在北美得到了最广泛的应用。
美国25%~30%的原油储量是利用该项技术采出来的。
每年进行4000~6000次作业,加拿大的低渗层储量所占比例更大,每年进行大约1500次作业。
7、低渗层大砂量多级压裂技术低渗透地层往往具有岩性致密、地下闭合应力高等特点。
对这样的低渗透地层采用通常的水力压裂技术,由于裂缝闭合较快,支撑砂易破碎等原因,作业有效期一般都很短,考虑到经济因素,甚至是得不偿失。
如何能建立和维护裂缝的高导流能力,以便保持非稳态流期间的高流量,是作业效果成败优劣的关键。
为此,近年还发展了大砂量多级压裂技术。
该项技术目的是在整个生产层段产生较大的导流通道,因此首先需要大的用砂量。
据估算,要使无因次裂缝导流能力大于10,用砂量需增加300%。
考虑到完井层段的间隔、裂缝高度、现场监控以及机械风险等因素,采取逐步加大用砂量的方式,而且用砂量仍呈增大趋势,目前已设计一次作业用砂量高达22.7×104~27.24× 104kg,并使用压裂环和投球。
因地下闭合应力高,支撑剂选用20/40目砂或其它大颗粒高强度支撑剂,由于用砂量大,要求使用能在高温剪切作用下保持较高粘度,具有良好抗滤失性和摩阻小的压裂液。
现场用的一种适合地层能量较高的线性凝胶,能保证在较高的井口油压下具有足够的携砂能力,裂缝的穿透度相应也较大,一般达到泄流半径的70%。
施工后液体能快速返排,是保证油井良好生产动态最关键的因素。
美国俄克拉何马州南部致密气层完井层段厚304.8~457.2m,井深2133.6~2743.2m。